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雨天中波紅外探測距離指標(biāo)分析

2019-10-21 09:36:39李宏剛陳曉
科學(xué)與信息化 2019年16期

李宏剛 陳曉

摘 要 紅外探測器廣泛應(yīng)用于試飛測量中,但是紅外受到降雨的影響也比較突出,對雨天中波紅外探測距離指標(biāo)的分析關(guān)系到使用范圍的大小。

關(guān)鍵詞 紅外探測器;距離模型;使用范圍

1 紅外探測器作用距離數(shù)學(xué)模型

紅外成像系統(tǒng)作用距離可以依據(jù)約翰遜法則來進(jìn)行計算,假定在某一距離,接收的目標(biāo)輻射能量剛好能達(dá)到預(yù)期的使用效果,則這個距離稱為探測系統(tǒng)的最大作用距離,也就是探測目標(biāo)的最大距離。

當(dāng)目標(biāo)進(jìn)入紅外系統(tǒng)入瞳中心的張角小于系統(tǒng)探測器的瞬時視場角時,即目標(biāo)在探測器上的成像理論上小于一個像素時,但由于大氣散射和光學(xué)系統(tǒng)影響,目標(biāo)通常在10個像元左右,即

大小。假設(shè)經(jīng)過衰減后的目標(biāo)輻射亮度為,輻射面積為,經(jīng)過衰減后的均勻背景的輻射亮度為,背景面積為;紅外光學(xué)系統(tǒng)的入瞳面積為,目標(biāo)到探測器的有效距離為,如圖16所示:

圖16 均勻背景下小目標(biāo)輻射的關(guān)系

紅外成像系統(tǒng)作用距離的數(shù)學(xué)模型如下式所示:

其中,R為目標(biāo)到系統(tǒng)的作用距離,m;為信號提取因子;為目標(biāo)的有效輻射面積,cm2;為目標(biāo)的輻射亮度,

;為目標(biāo)在焦平面上所占的像元數(shù):

為背景輻射亮度,

;為光學(xué)系統(tǒng)入瞳面積,m2;為大氣透過率;為工作時光學(xué)系統(tǒng)的透過率;為探測器單個像元面積,cm2;為工作時的積分時間,s;為波段有效探測度,cmHz1/2/W;SNR為探測器輸出的、可探則的最低信噪比[1]。

2 雨雪氣象天氣對探測距離的影響

2.1 大氣透射率

雨雪天氣對紅外探測距離的主要影響體現(xiàn)在對大氣透過率的影響上。

光波在大氣中的傳播有明顯的衰減過程,大氣對飛機(jī)目標(biāo)紅外輻射的衰減主要來自于大氣氣體分子(H2O、CO2等)的吸收衰減、氣溶膠粒子的散射衰減以及霧雨雪等氣象因素引起的衰減。

溫度為T、相對濕度為r、降雨強(qiáng)度為Jr 、降雪強(qiáng)度為Js的氣象條件下,紅外輻射在傾斜路程(距離為S、仰角為θ、海拔高度為H0)大氣透過率τa (λ) 的近似計算公式為:

式中:、 分別為在大氣溫度為5℃、相對濕度為100% 時水蒸氣和二氧化碳的光譜吸收系數(shù);f為溫度為T 時飽和空氣中的水蒸氣質(zhì)量。因而,在知道大氣溫度、相對濕度、降雨/雪強(qiáng)度,就可獲得距離為S、仰角為θ、海拔高度為 H0的傾斜路程的大氣透過率。

2.2 氣象衰減

氣象(霧、雨、雪)粒子的尺寸通常比紅外波長大得多,由米氏理論,其產(chǎn)生的衰減為非選擇的輻射散射。雨、雪與其強(qiáng)度相關(guān)的散射衰減系數(shù)可采用下述經(jīng)驗(yàn)公式計算:

式中: Jr和Js為與氣象條件有關(guān)的降雨、降雪強(qiáng)度,單位為 mm/h 。

由雨、雪造成的氣象衰減透射率為:

3 下雨對紅外探測距離的影響

通常說的小雨、中雨、大雨、暴雨等,一般以日降雨量衡量。其中小雨指日降雨量在10毫米以下;中雨日降雨量為10~25毫米;大雨降雨量為25~50毫米;暴雨降雨量為50~100毫米;大暴雨降雨量為100~250毫米;特大暴雨降雨量在250毫米以上。

通過計算晴天、小雨、中雨、大雨條件下、大氣透過率。

在能見度20km,溫度25℃,濕度≤60%前提下的晴天、小雨、中雨、大雨,對于3μm~5μm中波波段紅外探測器,透過率以及探測距離數(shù)值估算如下。

3 結(jié)束語

本文通過建立紅外探測器作用距離數(shù)學(xué)模型,計算獲得標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)指標(biāo)條件下的雨天紅外探測距離,此計算結(jié)果可以應(yīng)用于試飛測量環(huán)境的分析中。

參考文獻(xiàn)

[1] 馮云松,金偉,路遠(yuǎn),等.紅外探測系統(tǒng)對某型隱身飛機(jī)的作用距離分析[J].火力與指揮控制,2014,(1):153-156.

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